深層煤層氣(也稱煤巖氣)的產(chǎn)量正在快速攀升。2025年,全國煤層氣產(chǎn)量達(dá)到181.3億立方米,其中深層煤層氣約42億立方米,占煤層氣總產(chǎn)量的25%以上。截至2025年底,深層煤層氣累計(jì)探明地質(zhì)儲量已超1萬億立方米。2026年7月,國家能源局印發(fā)《鄂爾多斯盆地東部區(qū)域煤層氣增儲上產(chǎn)行動方案(2026—2030年)》,提出到2030年鄂東區(qū)域深層煤層氣產(chǎn)量要達(dá)到160億立方米以上。
產(chǎn)量在漲,儲量在增,但一個基礎(chǔ)科學(xué)問題一直沒完-全搞清楚——深層煤層氣的擴(kuò)散機(jī)理到底是什么?
擴(kuò)散為什么重要?
煤層氣從煤里出來,要經(jīng)歷三個環(huán)節(jié):解吸、擴(kuò)散、滲流。吸附在煤基質(zhì)微孔表面的甲烷先解吸變成游離態(tài),然后通過擴(kuò)散從微孔遷移到裂縫(割理)系統(tǒng),最后通過滲流流到井筒。
這三個環(huán)節(jié)里,擴(kuò)散是承上啟下的那一步。解吸得再好,擴(kuò)散慢了,氣出不來;滲流通道再通暢,擴(kuò)散供不上,產(chǎn)量也上不去。深層煤層埋深通常超過1500米,有些超過2000米。隨著深度增加,地應(yīng)力越來越高、滲透率越來越低。擴(kuò)散在淺層可能不是瓶頸,但在深層、超深層,擴(kuò)散效率直接決定了一個區(qū)塊能不能經(jīng)濟(jì)有效開發(fā)。
研究擴(kuò)散機(jī)理,核心是測擴(kuò)散系數(shù)——單位時間內(nèi)氣體在煤孔隙里能跑多遠(yuǎn)、跑多快。傳統(tǒng)方法主要有兩類。
一類是體積法。把粉碎后的煤粉放進(jìn)反應(yīng)釜,通過監(jiān)測氣體壓力的變化反推擴(kuò)散系數(shù)。這個方法有個硬傷:煤樣磨碎了。地下煤的原始孔隙結(jié)構(gòu)、應(yīng)力狀態(tài)全變了。深部煤層在地下承受十幾甚至二十幾兆帕的有效應(yīng)力,卸壓取芯過程中煤體已經(jīng)發(fā)生損傷,再磨成粉,測出來的擴(kuò)散系數(shù)跟地層真實(shí)情況差多少,沒人說得清。
另一類是壓汞法和低溫氮吸附法。能測出孔隙大小分布,但測的是靜態(tài)結(jié)構(gòu),看不到氣體在孔隙里實(shí)際怎么擴(kuò)散的。而且壓汞法要把水銀打進(jìn)孔隙,對樣品有破壞。
更重要的是,傳統(tǒng)方法分不清吸附態(tài)和游離態(tài)。甲烷在煤里既有吸附在微孔表面的,也有游離在裂縫里的。兩種狀態(tài)的甲烷擴(kuò)散行為完-全不一樣。傳統(tǒng)方法測的是總量,兩種混在一起,解吸和擴(kuò)散各貢獻(xiàn)了多少,算不清楚。
低場核磁能看到什么?
低場核磁共振(LF-NMR)做擴(kuò)散表征,核心原理是利用氫質(zhì)子弛豫信號的差異:甲烷分子吸附在孔壁表面時受束縛強(qiáng),信號衰減快,對應(yīng) T?譜短弛豫峰;處于游離狀態(tài)時自由度高,信號衰減慢,對應(yīng)長弛豫峰。通過識別不同峰的面積變化,就能實(shí)時定量區(qū)分吸附態(tài)與游離態(tài)甲烷,全程無需破壞樣品。
針對深層煤層氣擴(kuò)散機(jī)理研究的痛點(diǎn),低場核磁的技術(shù)優(yōu)勢十分明確。
1. 原位動態(tài)監(jiān)測,完整記錄擴(kuò)散演化全過程
搭配高溫高壓巖心夾持系統(tǒng),低場核磁可以 1:1 模擬深層地層的溫度、壓力環(huán)境,在升壓吸附、降壓解吸的全過程中持續(xù)掃描樣品,幾分鐘即可完成一次檢測。
無需等待平衡、不用取出樣品,就能實(shí)時獲取每個壓力點(diǎn)下吸附氣、游離氣的含量變化,直接計(jì)算出不同階段的擴(kuò)散系數(shù),連擴(kuò)散機(jī)制切換的臨界壓力點(diǎn)都能精準(zhǔn)捕捉。2025 年 ACS Energy & Fuels 發(fā)表的研究就采用低場核磁框架,直接量化了煤層氣降壓過程中的孔隙動態(tài)變化,為產(chǎn)能預(yù)測提供了關(guān)鍵參數(shù)。
2. 分孔隙尺度表征,定位擴(kuò)散阻力的核心來源
T?譜的弛豫時間與孔隙大小一一對應(yīng),因此低場核磁不僅能量化整體擴(kuò)散系數(shù),還能拆分到微孔、介孔、大孔等不同尺度,明確每一類孔隙對總擴(kuò)散的貢獻(xiàn)占比。
3. 無損完整巖心測試,數(shù)據(jù)更貼近原位狀態(tài)
低場核磁檢測全程不破壞煤樣,可以直接使用完整柱樣開展實(shí)驗(yàn),原始孔隙結(jié)構(gòu)和裂隙連通性都能得到保留,測得的擴(kuò)散數(shù)據(jù)更接近地下真實(shí)情況。同一塊深層煤樣,還可以依次開展不同溫壓條件、不同降壓速率的多組對比實(shí)驗(yàn),徹-底排除樣品非均質(zhì)性帶來的干擾,數(shù)據(jù)可比性更強(qiáng)。
4. 支撐注氣驅(qū)替的擴(kuò)散機(jī)理研究
針對注 CO?強(qiáng)化煤層氣采收的工藝,低場核磁可以實(shí)時監(jiān)測 CO?注入后甲烷的擴(kuò)散置換過程,能量化不同注入壓力、不同氣體配比下的擴(kuò)散系數(shù)變化。2025 年 ACS Omega 發(fā)表的研究顯示,通過分析 NMR T?譜,可以直接計(jì)算出置換過程中吸附相和游離相 CH?、CO?的物質(zhì)的量變化,從而精準(zhǔn)得到不同 CO?濃度下的甲烷擴(kuò)散系數(shù)演變規(guī)律,為注氣方案優(yōu)化提供數(shù)據(jù)支撐。
深層煤層氣擴(kuò)散機(jī)理研究,是產(chǎn)能預(yù)測、排采優(yōu)化和增產(chǎn)工藝設(shè)計(jì)的核心基礎(chǔ)。傳統(tǒng)方法受限于樣品破碎、靜態(tài)測量、機(jī)制不分,很難準(zhǔn)確反映深層高溫高壓儲層的真實(shí)擴(kuò)散規(guī)律;低場核磁技術(shù)則實(shí)現(xiàn)了原位、動態(tài)、分孔隙尺度的無損定量表征,讓研究結(jié)果更貼近地下真實(shí)狀態(tài),也為深層煤層氣高效開發(fā)提供了更可靠的理論支撐。
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